已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Porphyrin‐based Donor–Acceptor Covalent Organic Polymer/ZnIn2S4 Z‐Scheme Heterostructure for Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution

卟啉 材料科学 光催化 光化学 异质结 共价键 接受者 分解水 化学工程 纳米技术 光电子学 催化作用 有机化学 凝聚态物理 工程类 物理 化学
作者
Chao Cui,Xiao-Lei Zhao,Xiaowen Su,Ning Xi,Xiaoning Wang,Xiaowen Yu,Xiao Li Zhang,Hong Liu,Yuanhua Sang
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:32 (47) 被引量:42
标识
DOI:10.1002/adfm.202208962
摘要

Abstract The construction of a Z‐scheme photocatalytic system is significant in realizing efficient water splitting for hydrogen (H 2 ) evolution. Herein, a novel donor–acceptor covalent organic polymer (COP) is introduced to construct a COP‐ZnIn 2 S 4 (ZIS) heterostructure via in situ condensation reaction. The COP‐ZIS heterostructure with platinum (Pt) as cocatalyst delivers a high hydrogen evolution rate of 5.04 mmol g −1 h −1 , which is 16 and 3 times higher than ZIS and Pt/ZIS, respectively. The built‐in field between the highest occupied molecular orbital of COP and the valence band (VB) of ZIS forms a Z‐scheme heterostructure, realizing efficient charge separation. Based on density functional theory calculations, the porphyrin molecule in COP act as electron donor that provides compensating electrons to ZIS. The cocatalyst boosts the utilization of electrons in ZIS. The rate‐limiting steps for H 2 evolution with ZIS are overcome by improving charge separation with the Z‐scheme heterostructure and speeding up the reaction with cocatalyst. Therefore, the COP‐ZIS heterostructure with Pt exhibits optimized H 2 evolution. This study will inspire to construct novel organic and inorganic Z‐scheme photocatalysts for efficient green energy production.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
大白包子李完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
迟迟发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
领导范儿应助凌香芦采纳,获得10
4秒前
5秒前
xycrise发布了新的文献求助10
5秒前
故意的芷波完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
无花果应助shihui采纳,获得10
16秒前
木子发布了新的文献求助10
17秒前
heart发布了新的文献求助10
19秒前
23秒前
CipherSage应助闹闹采纳,获得10
24秒前
小蘑菇应助苹果蛋采纳,获得10
25秒前
果啤完成签到,获得积分20
29秒前
迟迟完成签到,获得积分10
31秒前
32秒前
33秒前
36秒前
Camel发布了新的文献求助10
36秒前
大个应助阳光的傲儿采纳,获得10
37秒前
37秒前
xxx发布了新的文献求助10
39秒前
果啤发布了新的文献求助10
39秒前
赘婿应助wen采纳,获得10
41秒前
lusawn完成签到,获得积分10
42秒前
43秒前
酷炫烤鸡发布了新的文献求助10
43秒前
44秒前
44秒前
44秒前
45秒前
苹果蛋发布了新的文献求助10
47秒前
CC发布了新的文献求助10
48秒前
星回发布了新的文献求助10
49秒前
49秒前
50秒前
李健的小迷弟应助CC采纳,获得10
57秒前
高分求助中
Hydrological Drought Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater 1000
Teaching Social and Emotional Learning in Physical Education 900
Gymnastik für die Jugend 600
Chinese-English Translation Lexicon Version 3.0 500
Electronic Structure Calculations and Structure-Property Relationships on Aromatic Nitro Compounds 500
マンネンタケ科植物由来メロテルペノイド類の網羅的全合成/Collective Synthesis of Meroterpenoids Derived from Ganoderma Family 500
[Lambert-Eaton syndrome without calcium channel autoantibodies] 440
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2384033
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2091063
关于积分的说明 5256987
捐赠科研通 1817933
什么是DOI,文献DOI怎么找? 906859
版权声明 559045
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 484133